更新日期: 2025-06-13

下橋水電站碾壓混凝土拱壩原型觀測設(shè)計

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩原型觀測設(shè)計 4.4

論述根據(jù)下橋水電站工程的壩型和壩址地質(zhì)條件,設(shè)計碾壓式混凝土拱壩的監(jiān)測方法及監(jiān)測內(nèi)容,達到高效、可靠、準確地監(jiān)測大壩施工及運行的安全穩(wěn)定,保障大壩的正常運行。

下橋水電站碾壓混凝土拱壩原型觀測設(shè)計

下橋水電站碾壓混凝土拱壩原型觀測設(shè)計

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩原型觀測設(shè)計——論述根據(jù)下橋水電站工程的壩型和壩址地質(zhì)條件,設(shè)計碾壓式混凝土拱壩的監(jiān)測方法及監(jiān)測內(nèi)容,達到高效、可靠、準確地監(jiān)測大壩施工及運行的安全穩(wěn)定,保障大壩的正常運行?! ?/p>

魚簡河碾壓混凝土拱壩原型觀測資料分析 魚簡河碾壓混凝土拱壩原型觀測資料分析 魚簡河碾壓混凝土拱壩原型觀測資料分析

魚簡河碾壓混凝土拱壩原型觀測資料分析

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魚簡河水庫總庫容1050萬m3,最大壩高81.0m,共澆筑混凝土10.5萬m3;大壩采用內(nèi)摻mgo(mgo含量為水泥熟料的5%)技術(shù),實現(xiàn)在不良地基上快速修筑高拱壩,成為我省第一個采用快速施工方法建成的內(nèi)摻mgo碾壓混凝土拱壩。大壩于2003年10月~2005年3月建成,2005年8月23正式下閘蓄水,2007年6月24日達到最高蓄水位1057.20m。自大壩施工至投入運行以來,已獲得了較完整的原型觀測資料,本文主要對壩體變形及混凝土自生體積變形原型觀測資料作一系統(tǒng)分析,以對魚簡河碾壓混凝土拱壩的工作性態(tài)做一初步評價。

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 3

下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計——下橋水電站碾壓混凝土拱壩采用同圓心、等外半徑變內(nèi)半徑的單曲拱壩,最大壩高67.5m,壩體分縫僅在左右拱端設(shè)一道誘導(dǎo)縫,縫面結(jié)構(gòu)簡單,滿足碾壓混凝土大倉面快速施工的要求,壩體溫度未冷卻至穩(wěn)定溫度場即可蓄水發(fā)電,具有...

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 4.8

下橋水電站碾壓混凝土拱壩采用同圓心、等外半徑變內(nèi)半徑的單曲拱壩,最大壩高67.5m,壩體分縫僅在左右拱端各設(shè)一道誘導(dǎo)縫,縫面結(jié)構(gòu)簡單,滿足碾壓混凝土大倉面快速施工的要求,壩體溫度未冷卻至穩(wěn)定溫度場即可蓄水發(fā)電,具有重復(fù)灌漿功能。拱壩采用壩頂溢流挑流消能型式,設(shè)置新型的三坎式水墊塘,消能效果良好。

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計及其特點 下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計及其特點 下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計及其特點

下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計及其特點

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計及其特點 4.5

介紹下橋水電站碾壓混凝土拱壩布置、體型設(shè)計、應(yīng)力分析、穩(wěn)定分析、溫控分析、基礎(chǔ)處理、消能設(shè)計的方法及成果。

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某水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計

某水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計

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某水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計 3

某水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計——簡要介紹了某水電站高碾壓混凝土拱壩安全監(jiān)測設(shè)計的內(nèi)容。監(jiān)測內(nèi)容主要有:環(huán)境量、溫度、誘導(dǎo)縫和橫縫開合度、滲壓、變形、應(yīng)力、應(yīng)變等。

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沙牌水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計

沙牌水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計

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沙牌水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計 3

沙牌水電站碾壓混凝土拱壩的監(jiān)測設(shè)計——簡要介紹了沙牌水電站高碾壓混凝土拱壩安全監(jiān)測設(shè)計的內(nèi)容。監(jiān)測內(nèi)容主要有:環(huán)境量、溫度、誘導(dǎo)縫和橫縫開合度、滲壓、變形、應(yīng)力、應(yīng)變等?! ?/p>

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沙壩水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 沙壩水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 沙壩水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

沙壩水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

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沙壩水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 4.4

貴州省務(wù)川縣沙壩水電站樞紐工程是烏江一級支流洪渡河干流梯級開發(fā)的第5級,裝機容量30mw。該工程大壩為碾壓混凝土雙曲拱壩,最大壩高87m,是目前國內(nèi)在建的又一座碾壓混凝土高拱壩。針對該碾壓混凝土拱壩的結(jié)構(gòu)布置特點,在設(shè)計中運用先進的技術(shù)手段優(yōu)選壩型、優(yōu)化壩體結(jié)構(gòu)、簡化施工,有效地保證了施工質(zhì)量,縮短了建設(shè)工期,降低了工程投資,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

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廣西下橋碾壓混凝土拱壩施工仿真分析 廣西下橋碾壓混凝土拱壩施工仿真分析 廣西下橋碾壓混凝土拱壩施工仿真分析

廣西下橋碾壓混凝土拱壩施工仿真分析

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廣西下橋碾壓混凝土拱壩施工仿真分析 4.5

本文根據(jù)實際施工進度及實際測得的相關(guān)熱力學(xué)參數(shù),對碾壓混凝土拱壩進行三維有限元仿真分析,綜合考慮了氣溫、水溫、自重、水壓、水化熱、徐變等的共同作用,計算得到了壩體從施工到運行共650d的溫度場及應(yīng)力場分布情況,表明在壩體施工階段32m壩高附近會產(chǎn)生較大的拉應(yīng)力,導(dǎo)致壩體出現(xiàn)裂縫,計算結(jié)果和實際情況比較吻合。

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析

大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析 4.6

溫度荷載是拱壩最主要的荷載之一,目前,通常采用計算常態(tài)混凝土溫度荷載的方法計算rcc拱壩,這低估了溫降的作用。以大花水電站拱壩溫度荷載計算為例,對碾壓混凝土拱壩的作用進行討論,建議通過仿真分析方法確定封拱溫度,在仿真成果基礎(chǔ)上總結(jié)出一套計算rcc拱壩溫度荷載的方法和理論。

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

大花水水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 3

大花水水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計——大花水水電站碾壓混凝土拱壩壩高134.50m,是目前在建的最高的碾壓混凝土拱壩。本文重點介紹該水電站碾壓混凝土拱壩的樞紐布置和結(jié)構(gòu)設(shè)計特點?! ?/p>

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龍首水電站碾壓混凝土拱壩結(jié)構(gòu)設(shè)計

龍首水電站碾壓混凝土拱壩結(jié)構(gòu)設(shè)計

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龍首水電站碾壓混凝土拱壩結(jié)構(gòu)設(shè)計 3

龍首水電站碾壓混凝土拱壩結(jié)構(gòu)設(shè)計——龍首水電站位于甘肅張掖黑河中游,地處西北高溫差、高寒、高震地區(qū)。針對特殊的地質(zhì)廈氣候條件,龍首碾壓混凝土薄拱壩在體形設(shè)計和抗震、抗凍、抗裂、抗?jié)B等結(jié)構(gòu)設(shè)計上進行了詳細的研究。提出了獨特的設(shè)計方案。如在拱壩壩...

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龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工

龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工

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龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工 3

龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工——龍首水電站大壩地處西北高溫高寒高震地區(qū).針對特殊的地質(zhì)及氣候特點,在拱壩設(shè)計中對體形、抗裂、抗?jié)B、抗凍、抗震結(jié)構(gòu)和筑壩材料方面進行了詳細的研究,提出了獨特的設(shè)計方案,現(xiàn)大壩已安全運行6年多,實踐證明效果良...

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黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

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黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 4.5

介紹了黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩(壩高110m)樞紐布置、壩體優(yōu)化、拱壩結(jié)構(gòu)設(shè)計、拱壩仿真分析以及基礎(chǔ)處理等設(shè)計內(nèi)容。黃花寨水電站碾壓混凝土拱壩通過體形優(yōu)化,在應(yīng)力分布合理、壩肩穩(wěn)定的條件下減小了大壩體積,節(jié)省了投資;根據(jù)仿真分析的結(jié)果提出了簡單合理的分縫及溫控措施,有利于大壩快速碾壓,節(jié)省了工程建設(shè)工期及投資。該大壩是國內(nèi)第1座壩高超100m全部采用外摻mgo碾壓混凝土筑壩技術(shù)的拱壩,在材料質(zhì)量控制及混凝土配合比設(shè)計上具有借鑒作用。

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藺河口水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

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藺河口水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 3

藺河口水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計——藺河口水電站大壩為碾壓混凝土雙曲拱壩。針對碾壓混凝土大倉面快速連續(xù)上升的施工特點,大壩布置力求簡單,大壩基礎(chǔ)排水采取自流方式,不設(shè)集水井和爬坡廊道。應(yīng)力計算考慮壩體混凝土溫度未冷卻到穩(wěn)定溫度場或準穩(wěn)定溫度場時...

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園滿貫水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 園滿貫水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 園滿貫水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

園滿貫水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計

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園滿貫水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計 4.5

本文主要介紹園滿貫水電站碾壓混凝土拱壩在設(shè)計過程中的一些主要思路和原則,主要包括拱壩壩軸線的選擇、大壩體型設(shè)計和基礎(chǔ)處理等,采用不同計算方法對大壩進行應(yīng)力分析和穩(wěn)定計算,有效地避免了不利工程地質(zhì)條件的影響,提高了大壩的安全性和可靠性。

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藺河口水電站碾壓混凝土拱壩溫控設(shè)計

藺河口水電站碾壓混凝土拱壩溫控設(shè)計

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藺河口水電站碾壓混凝土拱壩溫控設(shè)計 3

藺河口水電站碾壓混凝土拱壩溫控設(shè)計——采用有限元仿真分析等計算成果,對藺河口工程碾壓混凝土大壩溫度及溫度應(yīng)力進行了分析,針對工程所在區(qū)氣候特點,并根據(jù)大壩的實際進度及施工條件,確定了適宜的溫控措施。大壩蓄水前檢查,僅發(fā)現(xiàn)4條長度不一的表面裂縫...

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龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工 龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工 龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工

龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工

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龍首水電站碾壓混凝土拱壩設(shè)計與施工 4.7

龍首水電站大壩地處西北高溫高寒高震地區(qū),針對特殊的地質(zhì)及氣候特點,在拱壩設(shè)計中對體形、抗裂、抗?jié)B、抗凍、抗震結(jié)構(gòu)和筑壩材料方面進行了詳細的研究,提出了獨特的設(shè)計方案,現(xiàn)大壩已安全運行6年多,實踐證明效果良好。為此,對龍首碾壓混凝土薄拱壩布置、體形設(shè)計及大壩的主要特點和運行情況進行了重點介紹。

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝 大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝 大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝

大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝 4.6

大花水水電站攔河大壩為拋物線碾壓混凝土雙曲拱壩+左岸重力墩,最大壩高134.50m,是目前國內(nèi)在建的最高的碾壓混凝土雙曲拱壩。由于該拱壩體形小且結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,因此對不同部位、不同高程的壩體采用不同的入倉方式和不同形式的模板,達到了大壩碾壓混凝土快速上升的目的。

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝 大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝 大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝

大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩施工工藝 4.4

大花水水電站攔河大壩為拋物線雙曲拱壩+左岸重力壩,其中拱壩最大壩高134.50m,是目前國內(nèi)在建的最高碾壓混凝土雙曲薄拱壩,厚高比0.171。拱壩泄洪建筑物主要由3個溢流表孔+2個泄洪中孔組成,壩體設(shè)置2條誘導(dǎo)縫,兩岸設(shè)置周邊短縫,拱壩壩身較高且壩體型結(jié)構(gòu)復(fù)雜。在施工中拱壩的混凝土入倉水平運輸采用了高速皮帶機、陡峭岸坡的垂直運輸碾壓混凝土采用了緩降器。由于對傳統(tǒng)的真空溜管入倉方式進行了優(yōu)化,降低了施工成本,創(chuàng)造了拱壩碾壓混凝土在1個月連續(xù)澆筑上升33.5m的新記錄。

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圓滿貫水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理 圓滿貫水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理 圓滿貫水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理

圓滿貫水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理

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圓滿貫水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理 4.6

貴州圓滿貫水電站于2008年8月27日在大壩474m高程發(fā)現(xiàn)了2條上下游貫穿性裂縫。為盡快恢復(fù)汛后碾壓混凝土施工,根據(jù)8、9月份壩體溫度情況并結(jié)合工程的實際,決定將該裂縫處理分2個階段進行,第1階段完成大壩474m高程裂縫處理的鉆孔及管路預(yù)埋工作,第2階段在壩體溫度達到穩(wěn)定溫度場后,與大壩誘導(dǎo)縫灌漿同期進行。該裂縫處理措施的實施,可以進一步觀察大壩裂縫的發(fā)展情況,以確保大壩裂縫的處理質(zhì)量,同時裂縫處理占用大壩施工的直線工期較少,為首臺機組盡早發(fā)電創(chuàng)造條件。

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天花板水電站碾壓混凝土拱壩質(zhì)量控制

天花板水電站碾壓混凝土拱壩質(zhì)量控制

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天花板水電站碾壓混凝土拱壩質(zhì)量控制 4.5

天花板水電站為碾壓混凝土雙曲拱壩。在大壩碾壓混凝土施工中,為保證施工質(zhì)量,結(jié)合施工技術(shù)要求和大壩的體形特點,從各個環(huán)節(jié)進行嚴格控制,充分利用目前碾壓混凝土施工的各項先進技術(shù),保證工程質(zhì)量。

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安徽流波水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理 安徽流波水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理 安徽流波水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理

安徽流波水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理

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安徽流波水電站碾壓混凝土拱壩裂縫處理 4.6

安徽流波水電站碾壓混凝土拱壩在施工過程中,壩體相繼出現(xiàn)了壩面及廊道貫穿性裂縫、層間裂縫等不同類型裂縫,且包括誘導(dǎo)縫(橫縫)在內(nèi)的各種裂縫均有不同程度的滲(漏)水現(xiàn)象。根據(jù)對碾壓混凝土配合比、施工進度及壩體過水情況的分析,認為裂縫形成原因主要體現(xiàn)在原材料質(zhì)量控制、施工組織設(shè)計、層面處理、溫控措施等方面。為此采取了相應(yīng)的表面封閉、灌漿及并縫等處理措施。而且,本文結(jié)合裂縫處理效果分析,提出了碾壓混凝土壩在施工質(zhì)量控制過程應(yīng)注意的若干問題。

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碾壓混凝土拱壩溫控措施

碾壓混凝土拱壩溫控措施

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碾壓混凝土拱壩溫控措施 4.8

1簡述 1.1壩體結(jié)構(gòu)簡介 此拱壩設(shè)計為對數(shù)螺旋線型碾壓混凝土雙曲拱壩,建基面高程198.5m,壩頂 高程305.5m,最大設(shè)計壩高107m,底厚18.5m,頂厚6m,高厚比0.17。壩體上 游部位采用二級配富膠材碾壓混凝土防滲,壩體內(nèi)部采用三級配混凝土。二級配 碾壓混凝土設(shè)計標號為c9020f150w8,三級配碾壓混凝土設(shè)計標號為 c9020f100w6。上下游面及兩岸巖坡設(shè)50cm寬變態(tài)混凝土。從壩底到壩頂二、三 級配混凝土分界線距大壩上游面6m~1.5m。大壩設(shè)置3條誘導(dǎo)縫和2條橫縫, 誘導(dǎo)縫和橫縫將壩體從左到右分成6個壩段,其上游弧長依次為22.28m、18m、 34m、41.5m、49.33m和31.9m。誘導(dǎo)縫采用預(yù)埋雙向間隔誘導(dǎo)板成縫,橫縫采用 預(yù)埋雙向連續(xù)誘導(dǎo)板成縫。誘導(dǎo)縫和橫縫內(nèi)均設(shè)置重復(fù)灌漿系統(tǒng)。 1.2水文氣象 此流域?qū)賮?/p>

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下橋水電站碾壓混凝土拱壩原型觀測設(shè)計相關(guān)

劉紅坡

職位:土建項目經(jīng)理

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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